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亚洲3S 中新1号卫视接收寻星问题

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发表于 2014-2-18 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
凡从事过寻星收调卫视节目者都有同感:有的卫视信号很容易接收(如亚洲
                  2号、亚洲3S和亚太1A的数、模信号),而有的星接收起来并不简单(如88°E的中新1号Ku波段)。有的星甚至费了很多时间进行接收,却一无所获,直至寻星失败。这是什么原因呢?只要通过分析卫星所在经度,其下行频率、极化波方向、波束、功率和接收点经纬度,就可知其个中原由。

                  一、接收卫视信号的接收点经纬度与卫星所在经度的关系

                  1.卫星定点原理及接收天线方位角、仰角的形成。

                  我国位于北纬,属东半球国家。根据卫星定点(科研、防灾,军事卫星除外)都在地球某经度的赤道上空,并与地球同步运行的原理可知:在我国大地上任一位置接收60°E~180°E卫视信号的天线,其方位角总是向南的,再按卫星所在经度的不同呈正南(如在湖南怀化县接收鑫诺1号时)、偏东或偏西(如贵州独山县接收亚太1A、亚太2R时)等姿态。仰角则要根据接收点所处的经纬度而定。这就是接收天线方位角和仰角的形成原理。

                  2.从地球的经纬度上判断收视点与卫星之间的距离。

                  不难看出,接收点(A)到同一经度上的卫星所在点(B)的距离,与其他不在同一经度上的卫星相比,其距离(接收点在同一纬度)最短(即A点到B点的距离)。由于电磁波的直射性(即卫星上转发器发射的电波与同经度线平行),则接收的同一信号最强(不考虑波束覆盖),其天线口径可相应地得以缩小。如果接收点的位置不在同一经度(但在同纬度时),则经度相差越大,其方位角也越大(设正南为0°时,见图1的∠c),与卫星之间的距离也越远。其仰角(因地球球面影响)则越小,卫视信号强度相对较弱。则接收天线的口径也要相应的增大许多。

                  二、卫星下行波束、转发器功率与接收点的关系

                  卫星发射的电磁波波束场强由于其目的、服务对象、工作波段的不同,则发射功率大小及波束覆盖范围,具有方位性和区域性,若在D点接收70°E卫星发射的电视信号,即使与该卫星在同一经度,但由于其发射波束没有覆盖D点,故也很难收到。若在G点接收,能接收到的也仅是波束覆盖的边沿,则在使用同样口径的天线时,能收到的卫视信号也极不稳定(特别是数字卫视信号更为明显)。其原因主要是功率、卫视信号场强不足。

                    三、接收点周边环境的影响

                  在已知卫星波束覆盖、下行频率的情况下,用相应口径的天线接收,应该说没有问题。

                  四、气候对收调工作的影响

                  1、“日凌中断”现象大家已熟知,只要在其发生的时间内避开即可,不再赘述。

                  2、雨雾天气。在收调卫视信号时,若天空下着中到大雨,一般都会停止寻星工作。但在浓浓大雾天气时,都认为(特别是卫视烧友)可以进行寻星。但由于雾气对电磁波的遮挡与吸收,也将使卫视信号大幅度衰减,致使原本较弱的卫视信号中断。


                  3、雷击危害。

                  五、器材配置的问题

                  1、卫视接收机对收调工作的影响。


                  (1)卫视接收机的工作频段对卫视收调的影响。卫视接收机工作频段,就是指输入中频的下限至上限(也即LNB输出的中频频率),也称带宽,根据其说明书提供的技术参数就可看出。若某卫视接收机的输入频率为950MHz~2150MHz,那此机是C、Ku兼容的。不影响C、Ku波段高频头的配置(需22kHz脉冲信号切换工作的双本振LNB除外)。例如用高斯贝尔GKF-3300D型Ku波段高频头接收亚洲2号上的北京台、天津台等。若配用的LNB某段需22kHz脉冲信号才能工作,那就要求卫视接收机还必须具有22kHz脉冲信号输出功能。再一点就是极化问题,若接收同一面天线的双极化信号,则要求卫视接收机还要具有极化电压(13V~17V或14V~18V)变换功能。

                  (2)对欲接收的卫视信号是否加密或是否需要输入PID码。若是,则要求卫视接收机应具有插卡或输入PID码之功能,或是专用卫视接收机(例如收视“鑫诺1号”的“村村通”节目)。

                  2、LNB问题。

                  由于科技的进步,LNB已由过去的单极化,发展到双极一体化。在收调卫视节目时,不仅要注意其接收频带、极化、焦距是否正确,更重要的还要注意本振频率,特别是双本振的频率。

                  (1)极化角与焦距的正确与否。

                  1)单星接收。在收调过程中,如果使用的是单极化LNB,当收到某星上的某一极化信号后,欲再收另一极化的信号时,则焦距不变,只需要将LNB旋转90度即能收到。

                  2)多星接收。若在收调某卫星电视信号正常后,将天线转到另一卫星时,如果卫星经度相差不大(10°以下)在收调过程中,只需对极化角作相应微调即可(例如由收105?5°E的“亚洲3S”星转收100?5°E的“亚洲2号”星)。若卫星经度相差过大,由于地球球面的影响,则要对其极化角作较大的调整(例如由收134°E的“亚太1A”星转收76?5°E的“亚太2R”星。注:此时若不动LNB,极化正好相反,即原H极化变为V极化;V极化变为H极化。只要将卫视接收机的极化设置作相应改变即可)。

                  (2)LNB的本振频率。LNB的本振频率可分为单本振和双本振两大类(因单本振大家已熟知,本文只谈双本振问题)。若在寻星当中使用的双本振LNB收不到应该能收到的卫视信号,则应注意卫视接收机的设置是否正确,即模拟卫视接收机接收的中频值是否等于本振频率减下行频率(例如用本振频率5150MHz的LNB接收“亚洲2号”上的CCTV-4台,卫视接收机显示中频是否为5150-3960=1190MHz)。数字卫视接收机则要看设置的本振频率、下行频率、符号率、极化正确与否。若设置的下行频率正好落在某段需加入22kHz脉冲信号才能工作时,还要看“22kHz”是否处于“开”的状态(例如用高斯贝尔GKF-3300D型LNB接收“亚洲2号”上的北京台时,必须使卫视接收机的“22kHz”处于“开”的状态)。

                  (3)频率范围(带宽)与本振的连带影响。LNB的频率范围,通常在其外壳上贴有标注,C波段高频头有3?7GHz~4.2GHz,(窄带,如普斯PS-1000型)和3?4GHz~4.2GHz(宽带,如佳讯2103型)。Ku波段高频头有10?7GHz~11.8GHz(低段)和11?7GHz~12.75GHz(高段)宽带(如高斯贝尔GKF-3300D型),10?7GHz~11.7GHz(如高斯贝尔GK-R02型)窄带低段及12?25GHz~12.75GHz窄带高段等。在收调过程中,首先要注意的就是欲接收的下行频率是否落在LNB的频率范围之内。否则任你如何调试,一切都是徒劳的(例如用3?7GHz~4.2GHz的LNB接收3?6GHz的信号)。

                  六、极化波方向对馈源的要求

                  由于无线电波的传播是变化的电场和变化的磁场交替扩展,才使电波能量传播出去,电场矢量方向在传播中不断变化,可以是水平方向,也可以是垂直方向,还可以向左或向右旋转。由此分为水平(H)极化波、垂直(V)极化波(二者统称线极化)和左(L)旋极化波、右(R)旋极化波(二者统称圆极化)。地面接收线极化(H、V)的卫视信号需要用线极化馈源;接收圆极化(L、R)的卫视信号需要用专门的圆极化馈源。否则信号将损失50%(例如用接收我国卫视信号的线极化馈源接收90°E的俄罗斯地平线28号卫视信号),在实际接收过程中必须加以注意。

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